题目内容
18.| A. | 始终沿顺时针方向 | B. | 始终沿逆时针方向 | ||
| C. | 在Ⅱ上方时为顺时针方向 | D. | 在Ⅱ下方时为顺时针方向 |
分析 根据产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化,判断有无感应电流产生.根据楞次定律或右手定则来确定感应电流的方向.
解答 解:在位置I到在Ⅱ上方过程时,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向斜向上,据楞次定律判断可知:线圈中感应电流方向沿abcd方向.
在Ⅱ下方时,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向斜向下,据楞次定律判断可知:线圈中感应电流方向沿abcd方向.
故均为逆时针方向;
故选:B.
点评 解答本题关键要掌握判定感应电流的产生条件,及掌握楞次定律和右手定则的应用.要注意线圈通过II位置时磁通量为零.
练习册系列答案
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9.
如图所示,斜面c置于水平面上,小物体b置于c上,小球a用细线跨过光滑定滑轮与b相连,b与滑轮间的细线保持竖直,将a从图示位置(此时细线绷紧)无初速释放,使a在竖直平面内摆动,在a摆动的过程中,b、c始终保持静止.下列说法正确的是( )
| A. | a的质量一定小于b的质量 | |
| B. | a摆动的过程中,b所受c的静摩擦力方向可能沿斜面向下 | |
| C. | a摆动的过程中,c可能受到水平面的静摩擦力作用 | |
| D. | a摆动的过程中,c对水平面的压力大小可能等于b、c的重力大小之和 |
6.
在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v.则此时不正确( )
| A. | 拉力做功的瞬时功率为Fvsin θ | |
| B. | 物块B满足m2gsin θ=kd | |
| C. | 物块A的加速度为$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$ | |
| D. | 弹簧弹性势能的增加量为Fd-$\frac{1}{2}$m1v2 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 用标准平面检查光学平面的平整程度利用了光的全反射原理 | |
| B. | 在高速运动飞船中的人看到地面任意两点距离均变短 | |
| C. | 红光在水中传播的速度大于紫光在水中传播的速度 | |
| D. | 一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分解为各种单色光是光的衍射现象 |
10.
如图甲、乙所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上,下列关于小球受力的说法中正确的是( )
| A. | 小球的重力在两种情况下产生的效果完全相同 | |
| B. | 小球均受重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面的弹力、挡板弹力 | |
| C. | 小球受到挡板的作用力和斜面的弹力的合力大小、方向均相等 | |
| D. | 撤去挡板,小球所受合力方向均将沿斜面向下 |
2.
如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),小球P从紧靠左极板处由静止开始释放,小球Q从两极板正中央由静止释放,两小球均沿直线运动打到右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中( )
| A. | 它们的运动时间之比为tP:tQ=2:1 | |
| B. | 它们的电荷量之比为qP:qQ=2:1 | |
| C. | 它们的动能增量之比为△Ekp:△EkQ=4:1 | |
| D. | 它们的电势能减少量之比为△EP:△EQ=2:1 |
3.恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感应电流( )
| A. | 线圈沿自身所在的平面做匀速运动 | |
| B. | 线圈沿自身所在平面做加速运动 | |
| C. | 线圈沿垂直于自身所在的平面方向做匀速运动 | |
| D. | 线圈绕任意一条直径做变速转动 |